Статья имеет обобщающий характер. Представлены результаты исследований разных авторов в области технологического использования пароводяной плазмы. Особое внимание уделяется пароводяной плазме, полученной с помощью электрической дуги. Опыт показывает, что именно за этим способом плазмогенерации большое будущее, так как, обладая высоким коэффициентом полезного действия, электродуговые генераторы плазмы практически не имеют ограничений как по мощности, так и по расходу плазмообразующего газа, что особенно важно для крупнотоннажного производства.
Представлены результаты экспериментальных исследований распределения концентрации электронов в полости катода и столбе разряда, потенциала плазмы на оси столба, температуры электронов в столбе, топограммы эквипотенциальных поверхностей и линий равных температур электронов. Анализ полученных характеристик позволил установить причины локализации наиболее нагретой зоны катода внутри полости и зависимости положения максимума температуры от тока и расхода плазмообразующего газа, механизм самоподдержания области максимального падения потенциала внутри полости катода, где вводится основная мощность в плазму разряда; выявить роль плазмообразующего газа и его расхода в формировании процессов, протекающих в сильноточном дуговом разряде с полым катодом, и причины высокой пространственной стабильности столба плазмы в межэлектродном пространстве и ориентации его по оси катода.
"В. В. МОЛЧАНОВ1, М. Г. ЗУЕВ2, С. В. БОГДАНОВ1"
"1Институт катализа имени Г. К. Борескова СО РАН, пр-т акад. Лаврентьева, 5, Новосибирск 630090, E-mail: molchanov@catalysis.nsk.su 2Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН, ул. Первомайская, 91, Екатеринбург 620219"
Страницы: 185-190
Проведено исследование фазового состава в системах Y2O3-Ta2O5 и La2O3-Ta2O5 при механохимической активации и последующей термообработке. В системе Y2O3-Ta2O5 взаимодействие компонентов наблюдается уже при механохимической активации. Нагревание активированных смесей приводит к образованию ортотанталатов иттрия и лантана. Температура и время полного взаимодействия компонентов существенно меньше, чем при традиционном керамическом методе. Разработан новый удобный метод синтеза танталатов редкоземельных металлов.
"Е. П. НАЙДЕН1, В. И. ИТИН2, О. Н. ТЕРЕХОВА2, В. Ю. КРЕСЛИН1"
"1Сибирский физико-технический институт при Томском университете, пл. Новособорная, 1, Томск 634050 2Отдел структурной макрокинетики СО РАН, пр-т Академический, 10/3, Томск 634055"
Страницы: 205-212
Исследовано влияние механохимической обработки на режим синтеза и основные магнитные свойства оксидных гексагональных ферримагнетиков структурного типа W. Показано, что при механической активации продуктов предварительного обжига оптимальная температура синтеза снижается более чем на 100 °С. Обсуждаются механизмы изменения магнитных характеристик: намагниченности насыщения и поля магнитной анизотропии.
Ю. С. НАЙБОРОДЕНКО, Н. Г. КАСАЦКИЙ, Е. Г. СЕРГЕЕВА, О. К. ЛЕПАКОВА
"Отдел структурной макрокинетики Томского научного центра СО РАН, пр-т Академический, 10/3, Томск 634021, E-mail: maks@fisman.tomsk.su"
Страницы: 199-204
Исследовано влияние механической активации на высокотемпературный синтез в режиме теплового взрыва в системах Fe-Ti, Fe-Al. Показано, что предварительная механическая активация металлических систем обеспечивает снижение температуры, при которой реализуется режим теплового взрыва. Уровень снижения критической температуры зависит от состава смеси и времени активации. Показано, что механическое сплавление, сопровождаемое фазообразованием, способствует контактному плавлению при синтезе, приводящему к появлению эвтектической жидкой фазы. Исследованы фазовый состав и структура синтезированных продуктов.
"В. А. ПОЛУБОЯРОВ1, А. Е. ЛАПИН1, З. А. КОРОТАЕВА1, А. Н. ЧЕРЕПАНОВ2, О. П. СОЛОНЕНКО2, Н. С. КОБОТАЕВА3, Е. Е. СИРОТКИНА3, М. А. КОРЧАГИН1"
"1Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, ул. Кутателадзе, 18, Новосибирск 630128, E-mail: sanych@solid.nsk.su 2Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, ул. Институтская, 4/1, Новосибирск 630090, E-mail: popov@itam.nsk.ru 3Институт химии нефти СО РАН, пр-т Академический, 3, Томск 634021, E-mail: see@ipc.tsc.ru"
Страницы: 219-226
Исследовано влияние предварительной механической обработки порошка меди на качество покрытий, полученных плазменным напылением, показано существенное улучшение их внутренней структуры и прочностных свойств. Установлено, что удельный тепловой эффект взаимодействия механически обработанного порошка меди с уксусной кислотой возрастает при механической обработке в течение 15 мин, вероятно, за счет накопления дефектов в объеме металла, после чего происходит их релаксация. Показано, что химическая активность механически активированных порошков металлической меди и порошков меди, полученных методом электрического взрыва проволочек, коррелирует с межплоскостными расстояниями между плоскостями с индексами Миллера (111).
"В. А. САДЫКОВ1, С. Н. ПАВЛОВА1, М. В. ЧАЙКИНА2, Г. В. ЗАБОЛОТНАЯ1, Р. И. МАКСИМОВСКАЯ1, С. В. ЦЫБУЛЯ1, Е. Б. БУРГИНА1, В. И. ЗАЙКОВСКИЙ1, Г. С. ЛИТВАК1, Ю. В. ФРОЛОВА3, Д. И. КОЧУБЕЙ1, В. В. КРИВЕНЦОВ1, Е. А. ПАУКШТИС1, В. Н. КОЛОМИЙЧУК1, В. П. ИВАНОВ1, В. Ф. АНУФРИЕНКО1, Н. Н. БОЛДЫРЕВА1, Н. Н. КУЗНЕЦОВА4, В. В. ЛУНИН4, D. АGRАWAL5, R. ROY5"
"1Институт катализа имени Г. К. Борескова СО РАН, пр-т акад. Лаврентьева, 5, Новосибирск 630090, Е-mail: sadykov@catalysis.nsk.su 2Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, ул. Кутателадзе, 18, Новосибирск 630128, Е-mail: chaikina@solid.nsc.ru 3Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, 1, Новосибирск 630090 4Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Воробьевы горы, Москва 119899 5Pennsylvania State University, 102 Materials Research Laboratory, University Park, PA 16802 -4801 (USA)"
Страницы: 227-236
Обобщены результаты систематического исследования закономерностей синтеза высокодисперсных каркасных фосфатов циркония с использованием метода механохимической активации (МА) смеси твердых солей с последующей гидротермальной обработкой (ГО) механоактивированных смесей в присутствии поверхностно-активных веществ, сушкой и прокаливанием. Для изучения генезиса этих комплексных систем, содержащих различные стабилизирующие и модифицирующие катионы и анионы, были применены современные физические методы: РФА, МУР, ПЭМ, EXAFS, ИКС, ВИМС, ЭСДО.Локальная структура зародышей фосфатов циркония, возникающих в продуктах МА, и пространственное распределение вводимых катионов в пределах этих наночастиц сильно зависят от состава исходных реагентов, которые определяют направление кислотно-основных взаимодействий в активируемой смеси. Это в свою очередь приводит к реализации различных механизмов кристаллизации высокодисперсных каркасных фосфатов циркония при ГО: либо путем растворения-переосаждения, либо ориентированной стыковкой первичных частиц. Факторы, определяющие структурный тип, термическую стабильность, поверхностный состав и растворимость кристаллических каркасных фосфатов циркония, приготовленных посредством МА, изучены и проанализированы в зависимости от состава и генезиса этих систем.
Deformed molecules exhibit anomaly in various aspects. Mechanical stressing, being anisotropic in nature, on the molecular crystals inevitably brings about quenched deformation of constituent molecules. When we deal with coordination compounds, deformation of the molecule results in disproportionation of ligands to change them into asymmetric, and hence develops distribution of ligand field strength. Consequences of introducing such asymmetry are very diverse. Gradual spin crossover and substitution of ligands by counter ions are only a few examples. Solid state ligand exchange is particularly of importance, since this opens up a new way for synthesizing various coordination compounds using neither solvents nor catalysts. Evidences of distribution of ligand field strength are shown for ferrous coordination compounds. Subsequently, application to the synthesis of some ferrous pyridyl compounds is demonstrated.
"А. Н. СТРЕЛЕЦКИЙ1, В. К. ПОРТНОЙ2, А. В. ЛЕОНОВ2, А. Б. БОРУНОВА1, П. Ф. ПШЕЧЕНКОВ3, И. О. ЛЕЙПУНСКИЙ3, Н. Г. БЕРЕЗКИНА3, П. Ю. БУТЯГИН1"
"1Институт химической физики имени Н. Н. Семенова РАН, ул. Косыгина, 4, Москва 117977,E-mail: str@center.chph.ras.ru 2Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Воробьевы горы, Москва, 119899 3Институт энергетических проблем химической физики РАН, Ленинский пр-т, 38, Москва 117829"
Страницы: 245-254
Рассмотрены процессы дефектообразования и активации спекания при механохимической обработке порошка вольфрама и его смесей с медью и никелем. Механохимическая активация в высокоэнергонапряженных мельницах сопровождается уменьшением размеров областей когерентного рассеивания (до 10 нм), накоплением микродеформаций (до 0.2-0.3 %) и увеличением параметра решетки вольфрама, а также глубоким перемешиванием компонентов. Кроме того, система загрязняется примесями железа. Проанализированы химические превращения при отжиге образцов с различной дозой механической обработки. Использование механохимической активации позволило получить хорошо спеченные W/Ni/Cu сплавы при отжиге в отсутствие водорода (плотность до 16 г/см3 и твердость по Виккерсу до 550 кг/мм2). Установлены оптимальная доза механохимической активации (10-15 кДж/г) и режим прессования порошков. Выявлено влияние примесей железа на твердость спеченных таблеток.
"Ф. Х. УРАКАЕВ1,3, L. TAKACS2, V. SOIKA2, В. С. ШЕВЧЕНКО3, А. П. ЧУПАХИН1, В. В. БОЛДЫРЕВ 1,4"
"1Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, 2, Новосибирск 630090, E-mail: urakaev@uiggm.nsc.ru 2Department of Physics, University of Maryland, Baltimore County, Baltimore, Maryland 21250 (USA) 3Институт минералогии и петрографии СО РАН, пр-т акад. Коптюга, 3, Новосибирск 630090 4Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, ул. Кутателадзе, 18, Новосибирск 630128"
Страницы: 255-259
Проведено исследование механически стимулированных самораспространяющихся реакций (МСР) для различных условий механической активации системы Zn-Sn-S с применением мельницы SPEX 8000. Обобщены как имеющиеся, так и впервые публикуемые экспериментальные результаты с акцентом на определение индукционного периода, предшествующего зажиганию горения экзотермической реакции. Представлены обнаруженные особенности и некоторые гипотезы о механизме МСР.
Наш сайт использует куки. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Подробнее